JP2000347753A - 太陽電池制御装置及び太陽光発電装置 - Google Patents

太陽電池制御装置及び太陽光発電装置

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JP2000347753A
JP2000347753A JP11160435A JP16043599A JP2000347753A JP 2000347753 A JP2000347753 A JP 2000347753A JP 11160435 A JP11160435 A JP 11160435A JP 16043599 A JP16043599 A JP 16043599A JP 2000347753 A JP2000347753 A JP 2000347753A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 太陽電池の出力電圧及び出力電力を不必要に
変動させずに、かつ、太陽電池の出力電力−出力電圧特
性が複数のピークを有する場合であっても正確に最大電
力点を検出することが可能な、最大電力点追尾機能を有
する太陽光発電装置を実現する。 【解決手段】 メインの発電回路とは別に、メインの太
陽電池PV2と同じ環境条件の太陽電池PV1を備えた
出力電力−出力電圧特性検出手段CD1を設ける。そし
て、スイッチSWをオンまたはオフさせて、出力電圧制
御手段CT1において特性検出用太陽電池PV1の出力
電力−出力電圧特性の数値データを入手し、最大電力点
を検出する。そして、検出した最大電力点に対応する電
圧値をメインの太陽電池PV2が発生するように、電圧
形インバータIV1の各トランジスタT1〜T4に制御
信号S1a〜S1dを与える。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、気象や温度等に
よりその出力電力が刻々と変化する太陽電池から常時、
最大電力値を取り出し得るよう制御するための最大電力
点追尾機能を有する太陽光発電装置に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、太陽電池を用いた発電装置の開発
が進んでおり、太陽電池の発電した直流電力を効率よく
負荷や既存の電力系統に与えるための研究が広く行われ
ている。
【0003】一般に、太陽電池の出力電力特性は気象
(日射量)や温度等の環境条件によって変化する。すな
わち、環境条件によって出力電力が最大となるときの出
力電圧及び出力電流の値が変化するのである。よって、
太陽電池を最も有効に利用するためには、常に最大電力
を出力するよう太陽電池の出力電圧または出力電流を制
御する最大電力点追尾機能が必要となる。
【0004】図7は、従来の最大電力点追尾機能を有す
る太陽光発電装置ST5を示したものである。この太陽
光発電装置ST5は、太陽電池PV2と、負荷LDとを
備えている。そしてさらに太陽光発電装置ST5は、ノ
ードN4,N5において太陽電池PV2の出力端に、ノ
ードN6,N7において負荷LDの入力端にそれぞれ接
続されて太陽電池PV2の出力電力を負荷LDに伝達す
る電力変換手段IVを備え、また、ノードN4,N5間
の太陽電池PV2の出力電圧を信号S2として出力する
電圧検出手段VD2と、信号S2を得て太陽電池PV2
の現在の最大電力点を検出し、太陽電池PV2をその最
大電力点の下で動作させるよう電力変換手段IVに制御
信号S1を与える出力電圧制御手段CT2とを備えてい
る。
【0005】この太陽光発電装置ST5の動作を、太陽
電池の一般的な出力電力―出力電圧特性を示した図8を
用いて説明する。図8に示すとおり、太陽電池の出力電
力―出力電圧特性は、出力電圧が零から増大するにつれ
て出力電力が増加し、ピークとなる最大電力点P1を越
えると出力電力が急激に減少する、というものである。
よって、太陽電池から最大電力を取り出すためには、最
大電力点P1に対応する出力電圧V1に一致するよう太
陽電池の出力電圧を制御すればよい。
【0006】太陽光発電装置ST5の場合、例えば電力
変換手段IVとしてDC/DCコンバータやDC/AC
インバータを採用し、それらの有するスイッチング素子
のゲートパルスのデューティ比を変化させることによっ
て太陽電池PV2の出力電圧を任意の値に制御すること
が可能である。つまり、出力電圧制御手段CT2が、電
圧検出手段VD2を介して太陽電池PV2の最大電力点
を検出し、太陽電池PV2の出力電圧を最大電力点に対
応する値に一致させるように、デューティ比を変化させ
る制御信号S1を電力変換手段IVに送ることで、太陽
電池PV2から最大電力を取り出すことが可能となる。
【0007】ここで、太陽電池PV2の最大電力点に対
応する出力電圧の値を出力電圧制御手段CT2が検出す
る手法の一例を示す。まず、太陽電池PV2の出力電圧
が低めの値(例えば図8の動作点P2に対応する電圧
値)となるよう、出力電圧制御手段CT2の制御信号S
1を設定しておく。次に、制御信号S1を変化させて太
陽電池PV2の出力電圧を徐々に高くしてゆく。このと
き出力電圧制御手段CT2は、電圧検出手段VD2の出
力する信号S2から太陽電池PV2の出力電圧の値を得
て、出力電圧が微小量変化するごとに出力電力を計算す
る。そしてそれとともに、出力電力の変化量を出力電圧
の変化量で除した値、すなわち出力電力を出力電圧で微
分した値の近似値をも計算する。
【0008】このようにすれば、出力電力を出力電圧で
微分した値の近似値が正から負に転じたときに最大電力
点P1を越えたと判断できる。すなわち、そのときの出
力電圧の値が最大電力点P1に対応する値である。よっ
て、太陽電池PV2がこの出力電圧値を発生するように
制御信号S1を電力変換手段IVに与えれば、太陽電池
PV2から最大電力が取り出せることになる。
【0009】上記の手法は、動作点がP2からP1へと
山を昇るように変化することから「山登り法」と呼ばれ
ている。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】先述のように、最大電
力点P1は環境条件によって時々刻々と変化する。よっ
て従来の太陽光発電装置ST5では、常時、太陽電池か
ら最大電力を取り出すために、山登り法のような検出動
作が頻繁に行われていた。
【0011】しかし、上記の太陽光発電装置ST5でそ
のような検出動作を頻繁に行うと、環境条件にほとんど
変化がなく太陽電池がほぼ一定の電力を出力することが
可能な場合であっても、太陽電池の出力電圧及び出力電
力を絶えず変動させてしまうことになる。そのため、太
陽光発電装置全体の動作の安定度が損なわれる可能性が
あり、また、負荷LDが商用周波電力系統である場合に
は電力系統全体に対しても安定度の低下をもたらす可能
性があった。
【0012】またさらに、先述の山登り法自身にも問題
が存在する。例えば太陽電池の受光面の一部が日陰とな
った場合などには、太陽電池の出力電力−出力電圧特性
が、図8ではなく図9に示すグラフのようになる場合が
ある。図9では、出力電圧の値がV3のときに一つの出
力電力のピークP5を有し、さらに、出力電圧の値がV
2のときにP5よりも大きな値の出力電力のピークP4
を有している。もしこのような出力電力−出力電圧特性
のもとで山登り法を行えば、真の最大電力点である動作
点P4を検出する前に、誤って動作点P5を最大電力点
であると認識し、太陽電池の出力電圧の値をV2ではな
くV3に設定してしまう可能性がある。
【0013】この発明は、上記の問題に鑑みて、太陽電
池の出力電圧及び出力電力を不必要に変動させずに、か
つ、太陽電池の出力電力−出力電圧特性が複数のピーク
を有する場合であっても正確に最大電力点を検出するこ
とが可能な、最大電力点追尾機能を有する太陽光発電装
置を実現するものである。
【0014】
【課題を解決するための手段】この発明のうち請求項1
にかかるものは、第1の太陽電池と、前記第1の太陽電
池に並列に接続された第1のコンデンサと、前記第1の
コンデンサの一端に接続された一端及び他端を有するス
イッチと、前記スイッチの前記他端に接続された一端及
び前記コンデンサの他端に接続された他端を有する抵抗
と、前記スイッチを制御して前記第1の太陽電池の前記
最大電力点に対応する出力電圧を検出する出力電圧制御
手段とを備える太陽電池制御装置である。
【0015】この発明のうち請求項2にかかるものは、
請求項1記載の太陽電池制御装置であって、前記第1の
太陽電池の前記最大電力点は所定の範囲内にあることが
既知であり、前記抵抗は、前記スイッチがオンして前記
第1の太陽電池と前記第1のコンデンサと前記抵抗とが
第1の定常状態にあるときに、前記第1の太陽電池の出
力電圧が前記所定の範囲の下限よりも低くなる値を有
し、前記出力電圧制御手段は、前記第1の太陽電池の出
力電圧及び前記出力電力を検出しつつ、前記第1の定常
状態から前記スイッチをオフして前記第1の太陽電池と
前記第1のコンデンサとを第2の定常状態へと移行させ
る第1の動作、及び前記第2の定常状態から前記スイッ
チをオフして前記第1の定常状態へと移行させる第2の
動作を行って、前記第1及び第2の動作のいずれにおい
ても前記第1の太陽電池の出力電圧及び出力電力の経時
変化を求めることによって前記第1の太陽電池の前記最
大電力点に対応する出力電圧を検出する。
【0016】この発明のうち請求項3にかかるものは、
請求項1または2記載の太陽電池制御装置であって、前
記抵抗に並列接続された第2のコンデンサをさらに備え
る。
【0017】この発明のうち請求項4にかかるものは、
請求項1乃至請求項3のいずれか一つに記載の太陽電池
制御装置と、前記第1の太陽電池の前記最大電力点と一
定の関係を有する最大電力点を有し、前記第1の太陽電
池と同じ環境条件に置かれた第2の太陽電池と、負荷
と、前記第2の太陽電池の出力電圧を、前記第1の太陽
電池の前記最大電力点に対応する出力電圧と前記一定の
関係とに基づいて制御しつつ、前記負荷に伝達する電力
変換手段とを備える太陽光発電装置である。
【0018】この発明のうち請求項5にかかるものは、
請求項4記載の太陽光発電装置であって、前記第1の太
陽電池は、複数の同特性の第3の太陽電池を直列に接続
したものであり、前記第3の太陽電池の各々が、前記第
2の太陽電池と絶縁されつつ前記第2の太陽電池の各部
分と同じ環境条件に置かれている。
【0019】この発明のうち請求項6にかかるものは、
請求項1乃至請求項3のいずれか一つに記載の太陽電池
制御装置と、負荷と、前記第1の太陽電池の出力電圧
を、前記第1の太陽電池の前記最大電力点に対応する出
力電圧に基づいて制御しつつ、前記負荷に伝達する電力
変換手段とを備える太陽光発電装置である。
【0020】この発明のうち請求項7にかかるものは、
請求項6記載の太陽光発電装置であって、前記電力変換
手段から前記太陽電池制御装置への電力の逆流を阻止す
る電力逆流阻止手段をさらに備える。
【0021】
【発明の実施の形態】実施の形態1.図1は、本実施の
形態にかかる太陽光発電装置ST1を示したものであ
る。この太陽光発電装置ST1は、太陽電池PV2と、
負荷の一例として交流負荷LD1とを備えている。そし
てさらに太陽光発電装置ST1は、ノードN4において
太陽電池PV2の正極に、ノードN5において太陽電池
PV2の負極に、ノードN6,N7において交流負荷L
D1の入力端にそれぞれ接続されて太陽電池PV2の出
力電力を交流負荷LD1に伝達する電力変換手段の一例
として電圧形インバータIV1を備え、また、信号S2
を出力し、太陽電池PV2の出力電力−出力電圧特性を
検出するために用いられる特性検出手段CD1と、信号
S2を受信し、特性検出手段CD1に制御信号S3を与
え、太陽電池PV2を最大電力点の下で動作させるよう
電圧形インバータIV1に制御信号S1a〜S1dを与
える出力電圧制御手段CT1とを備えている。
【0022】なお、特性検出手段CD1は、特性検出用
太陽電池PV1と、ノードN1,N2において特性検出
用太陽電池PV1の出力端にその両端が接続されたコン
デンサC1と、ノードN1,N2間の特性検出用太陽電
池PV1の出力電圧を信号S2として出力電圧制御手段
CT1に出力する電圧検出手段VD1と、一端がノード
N1に接続され、出力電圧制御手段CT1からの制御信
号S3によりオンオフするスイッチSWと、一端がスイ
ッチSWの他端に接続され、他端がノードN2に接続さ
れた抵抗RSとを有している。
【0023】ここで太陽電池PV2は、特性検出用太陽
電池PV1とほぼ同様の特性を有するものを例えば直列
にN(N≧1を満たす整数)個接続して構成されたもの
であり、また、太陽電池PV2と特性検出用太陽電池P
V1とは、日射量や温度等の環境条件が等しくなるよ
う、例えば両者が同一平面上に近接して設置されてい
る。なお出力電圧の数値例としては、特性検出用太陽電
池PV1の出力電圧を例えば10V程度とした場合、太
陽電池PV2の出力電圧が200V程度となるようにす
る。
【0024】なお、電圧形インバータIV1は周知の構
造と同じものであり、両端がノードN4,N5に接続さ
れたコンデンサC2と、コレクタがノードN4に、エミ
ッタがノードN7にそれぞれ接続されたトランジスタT
1と、コレクタがノードN7に、エミッタがノードN5
にそれぞれ接続されたトランジスタT2と、コレクタが
ノードN4に、エミッタがノードN6にそれぞれ接続さ
れたトランジスタT3と、コレクタがノードN6に、エ
ミッタがノードN5にそれぞれ接続されたトランジスタ
T4とを有し、直流電力を交流電力に変換する。なお、
トランジスタT1〜T4の各ゲートには、制御信号S1
a〜S1dの各信号が与えられている。
【0025】以下に、この太陽光発電装置ST1の動作
について図8を用いて説明する。
【0026】まず最初に、出力電圧制御手段CT1は、
スイッチSWがオフとなるよう制御信号S3を設定す
る。するとコンデンサC1は、その両端の電圧が特性検
出用太陽電池PV1の最大発電可能電圧近くになるまで
充電されて定常状態に至る(なお、特性検出用太陽電池
PV1の内部抵抗が存在するため、特性検出用太陽電池
PV1の最大発電可能電圧までは充電されない)。つま
り、この定常状態での特性検出用太陽電池PV1の状態
は、図8に示した出力電力−出力電圧特性の動作点P3
に相当する。
【0027】そして、出力電圧制御手段CT1は、信号
S2によってコンデンサC1の充電を検知してスイッチ
SWがオンとなるよう制御信号S3を設定する。する
と、コンデンサC1と抵抗RSとの並列接続が特性検出
用太陽電池PV1にとっての新たな負荷となるので、特
性検出用太陽電池PV1の出力電圧はこの負荷に対応す
る他の定常状態へと移行することになる。抵抗RSへと
特性検出用太陽電池PV1から電流が流れるので、特性
検出用太陽電池PV1の内部抵抗により特性検出用太陽
電池PV1の出力電圧、すなわちノードN1,N2間の
電圧は低下する。この際、コンデンサC1に蓄積された
電荷の一部も抵抗RSへと流れるので、ノードN1,N
2間の電圧は、急峻にではなくコンデンサC1の容量値
と抵抗RSの抵抗値とで定まる時定数で変動する。よっ
て、予め抵抗RSの値を小さく調整しておけば、特性検
出用太陽電池PV1の出力電圧が図8における電圧V1
よりも低い値となり、動作点P3から最大電力点P1を
経て動作点P2へと所定の時定数で至るようにすること
ができる。なお、通常は最大電力点P1の位置は、ある
程度の範囲内に収まっていることが既知であるので、抵
抗RSの値は、スイッチSWをオンして定常状態にした
ときに動作点P2がこの範囲よりもグラフ上で左側に存
在する程度に、小さく設定することができる。そして、
コンデンサC1の容量値は、後述するサンプリング時間
の間隔よりも時定数が大きくなるように設定される。
【0028】そして、出力電圧制御手段CT1は信号S
2によってコンデンサC1の両端の電圧の低下を検知し
て、再びスイッチSWがオフとなるよう制御信号S3を
設定し、コンデンサC1を充電して特性検出用太陽電池
PV1の出力電圧の値を増加させる。すなわち、動作点
P2の定常状態から最大電力点P1を経て動作点P3の
定常状態にまで戻す。
【0029】以上のようなスイッチSWのオンオフの動
作を繰り返すことで、特性検出用太陽電池PV1の出力
電力及び出力電圧が、最大電力点P1を含む広い範囲の
出力電力−出力電圧特性を何度も描くことになる。つま
りこれによって、環境条件により時々刻々と変化する出
力電力−出力電圧特性及び最大電力点P1の最新の情報
を採取することができる。なお、スイッチSWのオンオ
フのスイッチング周波数をコンデンサC1の容量値と抵
抗RSの抵抗値とで定まる時定数の逆数よりも小さく、
例えば数Hz〜数十Hz程度にしておけば、環境条件の
時間変化には充分に対応できる。
【0030】また以上のことは、特性検出用太陽電池P
V1の出力電力−出力電圧特性が図9に示すような複数
のピークを有する形状やその他の形状になった場合であ
っても、同様に当てはまる。
【0031】さて特性検出手段CD1にこのような動作
をさせている間、出力電圧制御手段CT1では、電圧検
出手段VD1の出力する信号S2から特性検出用太陽電
池PV1の出力電圧の値を微小時間ごとにサンプリング
しており、それとともに各サンプリング時点において出
力電力を計算している。このときのサンプリング周波数
はコンデンサC1の容量値と抵抗RSの抵抗値とで定ま
る時定数の逆数よりも大きく、例えば数百Hzとしてお
けばよい。なお、出力電力は出力電圧と出力電流との積
で求めることができるので、計算は以下のようにして行
う。
【0032】まず特性検出用太陽電池PV1の出力電流
は、スイッチSWがオフの場合は、
【0033】
【数1】
【0034】で表される。ここで、iは出力電流を、v
は出力電圧を、tは時間を、C1はコンデンサC1の容
量をそれぞれ表している。よって、このときの出力電力
をpとすれば、
【0035】
【数2】
【0036】として特性検出用太陽電池PV1の出力電
力を計算することが可能である。ここで、Δvは一つ前
のサンプリング時点と現在のサンプリング時点との間の
出力電圧vの変化量を、Δtはサンプリングの時間間隔
をそれぞれ表している。
【0037】またスイッチSWがオンの場合、特性検出
用太陽電池PV1の出力電流は数1と同様に、
【0038】
【数3】
【0039】で表される。ここで、Rは抵抗RSの抵抗
値を表している。よって、このときの出力電力pは、
【0040】
【数4】
【0041】として計算することが可能である。
【0042】すると、スイッチSWがオンまたはオフす
るごとに、出力電圧制御手段CT1において特性検出用
太陽電池PV1の出力電力−出力電圧特性の数値データ
が得られることになる。よってそのデータから、そのと
き採取した出力電力−出力電圧特性の最大電力点及び最
大電力点に対応する出力電圧値が判明する。
【0043】さて太陽電池PV2は、特性検出用太陽電
池PV1と同特性の太陽電池をN個直列に接続したもの
であって同じ環境条件下に置かれているので、その出力
電力−出力電圧特性は、図8に示したグラフと同じ形
で、縦軸、横軸をともにN倍しただけのものとなる。よ
って、太陽電池PV2の最大電力点と特性検出用太陽電
池PV1の最大電力点とは一定の関係を有することにな
り、そのため、太陽電池PV2の最大電力点に対応する
出力電圧値は、特性検出用太陽電池PV1の最大電力点
に対応する出力電圧値をN倍した値に一致する。
【0044】そこで、太陽電池PV2の出力電圧が、特
性検出用太陽電池PV1の最大電力点に対応する出力電
圧値をN倍した値となるように、電圧形インバータIV
1の各トランジスタT1〜T4を動作させればよい。す
なわち出力電圧制御手段CT1が、各トランジスタT1
〜T4のオン期間を計算して、各トランジスタT1〜T
4が上記の動作をするように制御信号S1a〜S1dを
与える。
【0045】本実施の形態にかかる太陽光発電装置ST
1を用いれば、従来の太陽光発電装置ST5の場合と異
なり、特性検出手段CD1を用いて太陽電池PV2の最
大電力点及び最大電力点に対応する出力電圧を検出する
ので、太陽電池PV2の出力電圧及び出力電力を不必要
に変動させることがなく、そのため太陽光発電装置全体
の動作の安定度を損なうことがない。また、山登り法の
ように出力電力を出力電圧で微分した値の近似値を用い
るのではなく、広い範囲の出力電力−出力電圧特性の数
値データを採取した上で最大電力点を検出するので、出
力電力−出力電圧特性が複数のピークを有する場合であ
っても、正確に最大電力点を検出することが可能であ
る。
【0046】なお、図1のうちノードN2をノードN5
と共通にして図2に示すような回路構成にしたとして
も、上記の説明は全てそのまま当てはまり、動作上支障
が生じることはない。図2のようにすれば、ノードN5
とノードN2とのそれぞれに固定電位を与える必要がな
くなる、必要配線数が削減できる、といった利点が生ま
れる。
【0047】また上記の説明では、太陽電池PV2は、
特性検出用太陽電池PV1とほぼ同様の特性を有するも
のがN個直列に接続されて構成されていたが、この他に
も直並列構造のものであってもよい。
【0048】さらに、上記の説明では負荷として交流負
荷を用い、電力変換手段として電圧形インバータを用い
ていたが、例えば他に、負荷として直流負荷を採用する
場合には、電力変換手段として昇降圧形チョッパなどの
DC/DCコンバータを用いればよい。
【0049】なお、特性検出用太陽電池PV1について
は、例えば図3に示すように複数の同特性の太陽電池を
直列に接続したものを用いてもよい。図3では、回路的
に太陽電池PV2と絶縁されつつ太陽電池PV2が設け
られたパネルの各部分に配置された複数の太陽電池PV
1a〜PV1dを直列接続したものが、全体として一つ
の特性検出用太陽電池PV1を構成している。
【0050】もし特性検出用太陽電池PV1が一つの太
陽電池しか有していなかったとすると、例えば、太陽電
池PV2の受光面の一部は日陰になるが特性検出用太陽
電池PV1の受光面が日陰にならないという状況になっ
た場合に、太陽電池PV2の出力電力−出力電圧特性は
変化するにもかかわらず、特性検出用太陽電池PV1の
出力電力−出力電圧特性にその変化が反映されないこと
になる。
【0051】よって、図3のように太陽電池PV2の各
部分に分散して太陽電池PV1a〜PV1dを配置して
おれば、太陽電池PV2の受光面の環境条件の変化が、
特性検出用太陽電池PV1でも検出できることになる。
すなわち、太陽電池PV2がその各部分で異なる環境条
件となった場合であっても、特性検出用太陽電池PV1
の最大電力点が、太陽電池PV2の最大電力点との一定
の関係を保つようにすることができる。ただしこの場
合、特性検出用太陽電池PV1が複数の同特性の太陽電
池の直列接続から構成されているので、特性検出用太陽
電池PV1の最大電力点に対応する出力電圧値をN倍し
て太陽電池PV2の出力電圧とするのではなく、N/
(特性検出用太陽電池PV1の有する太陽電池の数)倍
して太陽電池PV2の出力電圧とする必要がある。
【0052】さて、本実施の形態と類似した技術思想と
して、特開平8−297516号公報に記載の太陽光発
電装置がある。この技術を太陽光発電装置ST2として
図4に示す。太陽光発電装置ST2は、太陽電池1と、
負荷4と、太陽電池1の動作電圧を所望の電圧に変換し
PWM制御する制御部2と、制御部2へ太陽電池1の最
大電力点検出動作を指令するとともに最大電力点での動
作電圧を指令する演算部3とを備え、太陽電池1と制御
部2との間にスイッチ5、コンデンサ6及び抵抗7をさ
らに備えている。なお、制御部2はスイッチ5に対し、
コンデンサ6を太陽電池1に並列に接続するか、放電の
ためにコンデンサ6を抵抗7に接続するかを切り替える
制御信号11を与える。
【0053】この太陽光発電装置ST2の動作は以下の
ようなものである。すなわち、コンデンサ6が太陽電池
1に並列に接続されているときに、演算部3が、太陽電
池1の出力電圧をサンプリングして、各サンプリング値
とその時間微分値とから出力電力を計算し、太陽電池1
の出力電力−出力電圧特性の数値データを得る。そし
て、演算部3はそのデータから、そのとき採取した出力
電力−出力電圧特性の最大電力点に対応する出力電圧値
を太陽電池1が出力するよう制御部2へと制御信号9,
10を送信する。そしてその後、コンデンサ6を抵抗7
に接続してコンデンサ6に蓄積した電荷を放電させる。
このような特性検出動作を頻繁に繰り返し、太陽電池1
から常に最大電力を取り出すようにする。
【0054】この特開平8−297516号公報に記載
の太陽光発電装置と本実施の形態にかかる太陽光発電装
置とは、太陽電池と並列接続されたコンデンサの端子電
圧を利用して太陽電池の出力電力−出力電圧特性を求め
最大電力点を検出する、という発想においては類似して
いるものの、以下に示すような大きな差異が存在する。
【0055】まず、太陽光発電装置ST2ではコンデン
サ6がスイッチ5によって太陽電池1に接続されたりさ
れなかったりするが、本実施の形態にかかる太陽光発電
装置ST1ではコンデンサC1が常に特性検出用太陽電
池PV1に接続されている。そのため、太陽光発電装置
ST2では、コンデンサ6を抵抗7に接続してコンデン
サ6に蓄積した電荷を放電させている間は、太陽電池1
の最大電力点を検出することはできない。一方、太陽光
発電装置ST1では、コンデンサC1の両端の電圧は、
常に特性検出用太陽電池PV1の出力電圧を示している
ので、スイッチSWがオンであってもオフであっても特
性検出用太陽電池PV1の最大電力点を検出することが
可能である。すると、太陽光発電装置ST1と太陽光発
電装置ST2との間で、同一回数分だけ太陽電池の出力
電力−出力電圧特性を求めるのに、スイッチSWのオン
オフのスイッチング周波数は、スイッチ5のスイッチン
グ周波数の半分でよいことになる。スイッチング周波数
を低く抑えることができると、出力電圧制御手段CT1
での制御が容易になる、という利点がある。
【0056】また、スイッチSWのスイッチング周波数
をスイッチ5のスイッチング周波数と同じ値にした場合
には、太陽光発電装置ST2では一回しか最大電力点を
検出できないところを、太陽光発電装置ST1では最大
電力点を二回検出できるので、最大電力点の時間変化を
より正確に捉えることが可能となる。
【0057】また、太陽光発電装置ST2では、特性を
検出するためのコンデンサ6が直接、太陽電池1に接続
されるので、コンデンサ6の検出動作が太陽電池1の出
力電力に対して変動等の悪影響を与える可能性がないと
はいえない。一方、太陽光発電装置ST1では、特性検
出手段CD1が太陽電池PV2を含む主回路側と回路的
に分離されているので、特性検出手段CD1での検出動
作が主回路の太陽電池PV2の出力電力に対して悪影響
を与える可能性はほとんどない。
【0058】さて、主回路の太陽電池とは別に特性検出
用太陽電池を設けた太陽光発電装置の他の例として、例
えば特開平6−131065号公報に記載の技術があ
る。しかし、この公報に記載の技術では制御信号S1に
相当する信号を計算する際に主回路側から電流を抽出し
ているので、やはり太陽電池の特性検出動作が主回路の
太陽電池の出力電力に対して悪影響を与える可能性がな
いとはいえない。
【0059】なお、本実施の形態を変形して、特性検出
用太陽電池PV1を用いずに直接、太陽電池PV2の特
性を検出することも不可能ではない。図5は、その場合
の変形例である太陽光発電装置ST3を示したものであ
る。この太陽光発電装置ST3は、太陽光発電装置ST
1における特性検出手段CD1の代わりに、特性検出用
太陽電池PV1を除去して、ノードN1をノードN4と
共通にし、ノードN2をノードN5と共通にした構造の
特性検出手段CD2を備えるものである。さらに太陽光
発電装置ST4は、ノードN4にアノードが接続され、
インバータIV1のトランジスタT1のコレクタにカソ
ードが接続されたダイオードDIをも備えている。この
ダイオードDIは、太陽電池PV2の出力電圧が小さく
なってしまった場合に、コンデンサC2に蓄積されたエ
ネルギーが太陽電池PV2またはコンデンサC1または
抵抗RSへと逆流して最大電力点を誤検知するのを防止
する目的で挿入されている。
【0060】特性検出手段CD2を直接、太陽電池PV
2に接続しても支障がないことが明らかな場合には、こ
のような簡易な回路構成にしてもよい。
【0061】実施の形態2.図6は、本実施の形態にか
かる太陽光発電装置ST3を示したものである。この太
陽光発電装置ST3は、太陽光発電装置ST1にさら
に、抵抗RSに並列に接続されたコンデンサC3を加え
たものである。この太陽光発電装置ST3も、太陽光発
電装置ST1とほぼ同様の動作を行う。
【0062】ただし、コンデンサC3が追加されている
ことから、スイッチSWがオンの場合の特性検出用太陽
電池PV1の出力電流は、数3の代わりに、
【0063】
【数5】
【0064】で計算される。ここで、C3はコンデンサ
C3の容量値を表している。よって、このときの出力電
力pは、数4の代わりに、
【0065】
【数6】
【0066】として計算される。
【0067】また、スイッチSWがオフのときには、コ
ンデンサC3が追加されているので、抵抗RSにはコン
デンサC3からの放電電流が流れることになる。
【0068】本実施の形態にかかる太陽光発電装置を用
いれば、スイッチSWのオンオフにかかわらず、常に抵
抗RSに電流を流し続けられるので、抵抗RSで消費さ
れる電力の全部または一部を、例えば出力電圧制御回路
CT1の直流電源用電力として有効に活用することが可
能となる。そうすれば、太陽光発電装置ST3全体とし
ての電力効率が上昇する。
【0069】さらに例えば、太陽電池PV2から出力電
圧制御回路CT1の直流電源用電力を得るとすれば、そ
のために太陽電池PV2の200V程度の出力電圧に耐
え得る高耐圧の半導体素子を用いた降圧回路が必要とな
る。しかし、特性検出用太陽電池PV1の出力電圧は1
0V程度であるので、高耐圧素子を備えない簡単な降圧
回路を使用することができる。
【0070】
【発明の効果】この発明のうち請求項1にかかる太陽電
池制御装置を用いれば、第1のコンデンサの両端には常
時第1の太陽電池の出力電圧が与えられているので、ス
イッチがオンする期間においても、オフする期間におい
ても、第1の太陽電池の最大電力点を検出することが可
能となる。
【0071】この発明のうち請求項2にかかる太陽電池
制御装置を用いれば、最大電力点を含む範囲の第1の太
陽電池の出力電力−出力電圧特性が判明するので、環境
条件により時々刻々と変化する最大電力点の最新の情報
を採取することができる。さらに、第1の太陽電池の出
力電力−出力電圧特性が複数のピークを有する形状やそ
の他の形状になった場合であっても、最大電力点を正確
に検出することができる。また、第1及び第2の動作を
行うので第1の太陽電池の最大電力点の時間変化を正確
に捉えることができ、スイッチのスイッチング周波数を
高くする必要がなく、出力電圧制御手段の制御が容易で
ある。
【0072】この発明のうち請求項3にかかる太陽電池
制御装置を用いれば、スイッチのオンオフにかかわら
ず、常に抵抗に電流を流し続けられるので、抵抗で消費
される電力の全部または一部を有効に活用することが可
能となる。例えば、出力電圧制御手段に活用することが
できる。
【0073】この発明のうち請求項4にかかる太陽光発
電装置を用いれば、第1の太陽電池を用いて第2の太陽
電池の最大電力点に対応する出力電圧が検出されるの
で、第2の太陽電池の出力電圧及び出力電力を不必要に
変動させることなく、常時その最大電力下で動作させる
ことができる。従って動作が安定しつつ最大電力を供給
する太陽光発電を行うことができる。
【0074】この発明のうち請求項5にかかる太陽光発
電装置を用いれば、第2の太陽電池がその各部分で異な
る環境条件となった場合であっても、第1の太陽電池の
最大電力点が第2の太陽電池の最大電力点との関係を一
定に保つようにすることができる。
【0075】この発明のうち請求項6にかかる太陽光発
電装置を用いれば、簡易な回路構成で、最大電力を得る
ための制御を行って太陽光発電を行うことができる。
【0076】この発明のうち請求項7にかかる太陽光発
電装置を用いれば、第1の太陽電池の出力電圧が小さく
なった場合であっても、太陽電池制御装置の誤動作を回
避することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 この発明の実施の形態1の太陽光発電装置を
示す回路図である。
【図2】 この発明の実施の形態1の太陽光発電装置の
変形例を示す回路図である。
【図3】 この発明の実施の形態1の太陽光発電装置に
用いられる太陽電池PV2と特性検出用太陽電池PV1
の物理的配置例を示した図である。
【図4】 従来の太陽光発電装置を示す図である。
【図5】 この発明の実施の形態1の太陽光発電装置の
変形例を示す回路図である。
【図6】 この発明の実施の形態2の太陽光発電装置を
示す回路図である。
【図7】 従来の太陽光発電装置を示す図である。
【図8】 太陽電池の出力電力−出力電圧特性を示す図
である。
【図9】 太陽電池の出力電力−出力電圧特性を示す図
である。
【符号の説明】
PV1 特性検出用太陽電池、PV2 太陽電池、VD
1,VD2 電圧検出手段、C1〜C3 コンデンサ、
RS 抵抗、SW スイッチ、CD 特性検出手段、C
T1 出力電圧制御手段、IV1 電圧形インバータ、
LD1 交流負荷。
フロントページの続き (72)発明者 笠 展幸 岡山県岡山市津島本町3−8パルテール桑 の木307 Fターム(参考) 5H420 BB03 BB12 CC03 DD03 EA10 EA45 FF03

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 第1の太陽電池と、 前記第1の太陽電池に並列に接続された第1のコンデン
    サと、 前記第1のコンデンサの一端に接続された一端及び他端
    を有するスイッチと、 前記スイッチの前記他端に接続された一端及び前記コン
    デンサの他端に接続された他端を有する抵抗と、 前記スイッチを制御して前記第1の太陽電池の前記最大
    電力点に対応する出力電圧を検出する出力電圧制御手段
    とを備える太陽電池制御装置。
  2. 【請求項2】 前記第1の太陽電池の前記最大電力点は
    所定の範囲内にあることが既知であり、 前記抵抗は、前記スイッチがオンして前記第1の太陽電
    池と前記第1のコンデンサと前記抵抗とが第1の定常状
    態にあるときに、前記第1の太陽電池の出力電圧が前記
    所定の範囲の下限よりも低くなる値を有し、 前記出力電圧制御手段は、 前記第1の太陽電池の出力電圧及び前記出力電力を検出
    しつつ、 前記第1の定常状態から前記スイッチをオフして前記第
    1の太陽電池と前記第1のコンデンサとを第2の定常状
    態へと移行させる第1の動作、及び前記第2の定常状態
    から前記スイッチをオフして前記第1の定常状態へと移
    行させる第2の動作を行って、前記第1及び第2の動作
    のいずれにおいても前記第1の太陽電池の出力電圧及び
    出力電力の経時変化を求めることによって前記第1の太
    陽電池の前記最大電力点に対応する出力電圧を検出す
    る、請求項1記載の太陽電池制御装置。
  3. 【請求項3】 前記抵抗に並列接続された第2のコンデ
    ンサをさらに備える請求項1または2記載の太陽電池制
    御装置。
  4. 【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれか一つに
    記載の太陽電池制御装置と、 前記第1の太陽電池の前記最大電力点と一定の関係を有
    する最大電力点を有し、前記第1の太陽電池と同じ環境
    条件に置かれた第2の太陽電池と、 負荷と、 前記第2の太陽電池の出力電圧を、前記第1の太陽電池
    の前記最大電力点に対応する出力電圧と前記一定の関係
    とに基づいて制御しつつ、前記負荷に伝達する電力変換
    手段とを備える太陽光発電装置。
  5. 【請求項5】 前記第1の太陽電池は、複数の同特性の
    第3の太陽電池を直列に接続したものであり、 前記第3の太陽電池の各々が、前記第2の太陽電池と絶
    縁されつつ前記第2の太陽電池の各部分と同じ環境条件
    に置かれた、請求項4記載の太陽光発電装置。
  6. 【請求項6】 請求項1乃至請求項3のいずれか一つに
    記載の太陽電池制御装置と、 負荷と、 前記第1の太陽電池の出力電圧を、前記第1の太陽電池
    の前記最大電力点に対応する出力電圧に基づいて制御し
    つつ、前記負荷に伝達する電力変換手段とを備える太陽
    光発電装置。
  7. 【請求項7】 前記電力変換手段から前記太陽電池制御
    装置への電力の逆流を阻止する電力逆流阻止手段をさら
    に備える請求項6記載の太陽光発電装置。
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Cited By (66)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2004100348A1 (en) * 2003-05-06 2004-11-18 Enecsys Limited Power supply circuits
WO2005069096A1 (en) * 2004-01-12 2005-07-28 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Solar power source with maximum power-point tracking
JP2006059126A (ja) * 2004-08-20 2006-03-02 Daihen Corp 太陽光発電システムの制御方法
JP2010117744A (ja) * 2008-11-11 2010-05-27 Sharp Corp 太陽光発電装置および太陽光発電システム
WO2010079517A1 (en) * 2009-01-07 2010-07-15 Power-One Italy S.P.A. Method and system for extracting electric power from a renewable energy source
US8067855B2 (en) 2003-05-06 2011-11-29 Enecsys Limited Power supply circuits
JP2012230673A (ja) * 2011-04-19 2012-11-22 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. 電源の最大電力点のような特性の決定を可能にする情報を取得する装置及び方法
JP2013033365A (ja) * 2011-08-01 2013-02-14 Kyocera Corp 制御装置
CN102957165A (zh) * 2011-08-09 2013-03-06 控制技术有限公司 可再生能量输出监视
US8405367B2 (en) 2006-01-13 2013-03-26 Enecsys Limited Power conditioning units
US8461809B2 (en) 2006-01-13 2013-06-11 Enecsys Limited Power conditioning unit
US8472220B2 (en) 2011-11-01 2013-06-25 Enecsys Limited Photovoltaic power conditioning units
US8526205B2 (en) 2011-11-01 2013-09-03 Enecsys Limited Photovoltaic power conditioning units
US8674668B2 (en) 2010-06-07 2014-03-18 Enecsys Limited Solar photovoltaic systems
US9112379B2 (en) 2006-12-06 2015-08-18 Solaredge Technologies Ltd. Pairing of components in a direct current distributed power generation system
US9130401B2 (en) 2006-12-06 2015-09-08 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9235228B2 (en) 2012-03-05 2016-01-12 Solaredge Technologies Ltd. Direct current link circuit
CN105262096A (zh) * 2015-08-06 2016-01-20 国家电网公司 计及光伏最大功率跟踪的主动配电网电压频率调整方法
US9291696B2 (en) 2007-12-05 2016-03-22 Solaredge Technologies Ltd. Photovoltaic system power tracking method
US9318974B2 (en) 2014-03-26 2016-04-19 Solaredge Technologies Ltd. Multi-level inverter with flying capacitor topology
US9362743B2 (en) 2008-05-05 2016-06-07 Solaredge Technologies Ltd. Direct current power combiner
US9368964B2 (en) 2006-12-06 2016-06-14 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US9401599B2 (en) 2010-12-09 2016-07-26 Solaredge Technologies Ltd. Disconnection of a string carrying direct current power
US9407161B2 (en) 2007-12-05 2016-08-02 Solaredge Technologies Ltd. Parallel connected inverters
US9438035B2 (en) 2003-05-28 2016-09-06 Solaredge Technologies Ltd. Power converter for a solar panel
US9537445B2 (en) 2008-12-04 2017-01-03 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US9543889B2 (en) 2006-12-06 2017-01-10 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9548619B2 (en) 2013-03-14 2017-01-17 Solaredge Technologies Ltd. Method and apparatus for storing and depleting energy
US9590526B2 (en) 2006-12-06 2017-03-07 Solaredge Technologies Ltd. Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations
US9647442B2 (en) 2010-11-09 2017-05-09 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
US9644993B2 (en) 2006-12-06 2017-05-09 Solaredge Technologies Ltd. Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources
US9673711B2 (en) 2007-08-06 2017-06-06 Solaredge Technologies Ltd. Digital average input current control in power converter
US9680304B2 (en) 2006-12-06 2017-06-13 Solaredge Technologies Ltd. Method for distributed power harvesting using DC power sources
JP2017184304A (ja) * 2016-03-28 2017-10-05 富士通株式会社 充電回路及び電子装置
US9812984B2 (en) 2012-01-30 2017-11-07 Solaredge Technologies Ltd. Maximizing power in a photovoltaic distributed power system
US9819178B2 (en) 2013-03-15 2017-11-14 Solaredge Technologies Ltd. Bypass mechanism
US9831824B2 (en) 2007-12-05 2017-11-28 SolareEdge Technologies Ltd. Current sensing on a MOSFET
US9853565B2 (en) 2012-01-30 2017-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Maximized power in a photovoltaic distributed power system
US9853538B2 (en) 2007-12-04 2017-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9866098B2 (en) 2011-01-12 2018-01-09 Solaredge Technologies Ltd. Serially connected inverters
US9869701B2 (en) 2009-05-26 2018-01-16 Solaredge Technologies Ltd. Theft detection and prevention in a power generation system
US9876430B2 (en) 2008-03-24 2018-01-23 Solaredge Technologies Ltd. Zero voltage switching
US9923516B2 (en) 2012-01-30 2018-03-20 Solaredge Technologies Ltd. Photovoltaic panel circuitry
US9941813B2 (en) 2013-03-14 2018-04-10 Solaredge Technologies Ltd. High frequency multi-level inverter
US9960667B2 (en) 2006-12-06 2018-05-01 Solaredge Technologies Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
US9966766B2 (en) 2006-12-06 2018-05-08 Solaredge Technologies Ltd. Battery power delivery module
US10115841B2 (en) 2012-06-04 2018-10-30 Solaredge Technologies Ltd. Integrated photovoltaic panel circuitry
US10230310B2 (en) 2016-04-05 2019-03-12 Solaredge Technologies Ltd Safety switch for photovoltaic systems
US10396662B2 (en) 2011-09-12 2019-08-27 Solaredge Technologies Ltd Direct current link circuit
US10673229B2 (en) 2010-11-09 2020-06-02 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
US10673222B2 (en) 2010-11-09 2020-06-02 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
US10931119B2 (en) 2012-01-11 2021-02-23 Solaredge Technologies Ltd. Photovoltaic module
US11018623B2 (en) 2016-04-05 2021-05-25 Solaredge Technologies Ltd. Safety switch for photovoltaic systems
CN112904929A (zh) * 2021-01-19 2021-06-04 珠海格力电器股份有限公司 光伏太阳能***及其控制方法、计算机可读存储介质
US11177663B2 (en) 2016-04-05 2021-11-16 Solaredge Technologies Ltd. Chain of power devices
US11264947B2 (en) 2007-12-05 2022-03-01 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US11296650B2 (en) 2006-12-06 2022-04-05 Solaredge Technologies Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
US11309832B2 (en) 2006-12-06 2022-04-19 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11569659B2 (en) 2006-12-06 2023-01-31 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11569660B2 (en) 2006-12-06 2023-01-31 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11687112B2 (en) 2006-12-06 2023-06-27 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11728768B2 (en) 2006-12-06 2023-08-15 Solaredge Technologies Ltd. Pairing of components in a direct current distributed power generation system
US11735910B2 (en) 2006-12-06 2023-08-22 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US11855231B2 (en) 2006-12-06 2023-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11881814B2 (en) 2005-12-05 2024-01-23 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US11888387B2 (en) 2006-12-06 2024-01-30 Solaredge Technologies Ltd. Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations

Cited By (163)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8067855B2 (en) 2003-05-06 2011-11-29 Enecsys Limited Power supply circuits
US9425623B2 (en) 2003-05-06 2016-08-23 Solarcity Corporation Power supply circuits
US8405248B2 (en) 2003-05-06 2013-03-26 Enecsys Limited Power supply circuits
US10291032B2 (en) 2003-05-06 2019-05-14 Tesla, Inc. Power supply circuits
WO2004100348A1 (en) * 2003-05-06 2004-11-18 Enecsys Limited Power supply circuits
US11824398B2 (en) 2003-05-28 2023-11-21 Solaredge Technologies Ltd. Power converter for a solar panel
US10135241B2 (en) 2003-05-28 2018-11-20 Solaredge Technologies, Ltd. Power converter for a solar panel
US11658508B2 (en) 2003-05-28 2023-05-23 Solaredge Technologies Ltd. Power converter for a solar panel
US10910834B2 (en) 2003-05-28 2021-02-02 Solaredge Technologies Ltd. Power converter for a solar panel
US11075518B2 (en) 2003-05-28 2021-07-27 Solaredge Technologies Ltd. Power converter for a solar panel
US9438035B2 (en) 2003-05-28 2016-09-06 Solaredge Technologies Ltd. Power converter for a solar panel
US11476663B2 (en) 2003-05-28 2022-10-18 Solaredge Technologies Ltd. Power converter for a solar panel
US11817699B2 (en) 2003-05-28 2023-11-14 Solaredge Technologies Ltd. Power converter for a solar panel
WO2005069096A1 (en) * 2004-01-12 2005-07-28 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Solar power source with maximum power-point tracking
JP2006059126A (ja) * 2004-08-20 2006-03-02 Daihen Corp 太陽光発電システムの制御方法
JP4676176B2 (ja) * 2004-08-20 2011-04-27 株式会社ダイヘン 太陽光発電システムの制御方法
US11881814B2 (en) 2005-12-05 2024-01-23 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US10193467B2 (en) 2006-01-13 2019-01-29 Tesla, Inc. Power conditioning units
US8461809B2 (en) 2006-01-13 2013-06-11 Enecsys Limited Power conditioning unit
US8811047B2 (en) 2006-01-13 2014-08-19 Enecsys Limited Solar power conditioning unit
US9812980B2 (en) 2006-01-13 2017-11-07 Solarcity Corporation Power conditioning units
US9812985B2 (en) 2006-01-13 2017-11-07 Solarcity Corporation Solar power conditioning unit
US9246397B2 (en) 2006-01-13 2016-01-26 Solarcity Corporation Solar power conditioning unit
US9270191B2 (en) 2006-01-13 2016-02-23 Solarcity Corporation Power condition units with MPPT
US8405367B2 (en) 2006-01-13 2013-03-26 Enecsys Limited Power conditioning units
US9966766B2 (en) 2006-12-06 2018-05-08 Solaredge Technologies Ltd. Battery power delivery module
US11063440B2 (en) 2006-12-06 2021-07-13 Solaredge Technologies Ltd. Method for distributed power harvesting using DC power sources
US9368964B2 (en) 2006-12-06 2016-06-14 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US11476799B2 (en) 2006-12-06 2022-10-18 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11569659B2 (en) 2006-12-06 2023-01-31 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11309832B2 (en) 2006-12-06 2022-04-19 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11569660B2 (en) 2006-12-06 2023-01-31 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11296650B2 (en) 2006-12-06 2022-04-05 Solaredge Technologies Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
US11575261B2 (en) 2006-12-06 2023-02-07 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11183922B2 (en) 2006-12-06 2021-11-23 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9543889B2 (en) 2006-12-06 2017-01-10 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11961922B2 (en) 2006-12-06 2024-04-16 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9590526B2 (en) 2006-12-06 2017-03-07 Solaredge Technologies Ltd. Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations
US11962243B2 (en) 2006-12-06 2024-04-16 Solaredge Technologies Ltd. Method for distributed power harvesting using DC power sources
US11575260B2 (en) 2006-12-06 2023-02-07 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9644993B2 (en) 2006-12-06 2017-05-09 Solaredge Technologies Ltd. Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources
US11728768B2 (en) 2006-12-06 2023-08-15 Solaredge Technologies Ltd. Pairing of components in a direct current distributed power generation system
US9680304B2 (en) 2006-12-06 2017-06-13 Solaredge Technologies Ltd. Method for distributed power harvesting using DC power sources
US11579235B2 (en) 2006-12-06 2023-02-14 Solaredge Technologies Ltd. Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations
US10230245B2 (en) 2006-12-06 2019-03-12 Solaredge Technologies Ltd Battery power delivery module
US11073543B2 (en) 2006-12-06 2021-07-27 Solaredge Technologies Ltd. Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources
US11888387B2 (en) 2006-12-06 2024-01-30 Solaredge Technologies Ltd. Safety mechanisms, wake up and shutdown methods in distributed power installations
US9130401B2 (en) 2006-12-06 2015-09-08 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US10447150B2 (en) 2006-12-06 2019-10-15 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9853490B2 (en) 2006-12-06 2017-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US11043820B2 (en) 2006-12-06 2021-06-22 Solaredge Technologies Ltd. Battery power delivery module
US11031861B2 (en) 2006-12-06 2021-06-08 Solaredge Technologies Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
US11594881B2 (en) 2006-12-06 2023-02-28 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11594880B2 (en) 2006-12-06 2023-02-28 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11002774B2 (en) 2006-12-06 2021-05-11 Solaredge Technologies Ltd. Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources
US11855231B2 (en) 2006-12-06 2023-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11594882B2 (en) 2006-12-06 2023-02-28 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9112379B2 (en) 2006-12-06 2015-08-18 Solaredge Technologies Ltd. Pairing of components in a direct current distributed power generation system
US9948233B2 (en) 2006-12-06 2018-04-17 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US9960667B2 (en) 2006-12-06 2018-05-01 Solaredge Technologies Ltd. System and method for protection during inverter shutdown in distributed power installations
US9960731B2 (en) 2006-12-06 2018-05-01 Solaredge Technologies Ltd. Pairing of components in a direct current distributed power generation system
US11598652B2 (en) 2006-12-06 2023-03-07 Solaredge Technologies Ltd. Monitoring of distributed power harvesting systems using DC power sources
US11658482B2 (en) 2006-12-06 2023-05-23 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US10673253B2 (en) 2006-12-06 2020-06-02 Solaredge Technologies Ltd. Battery power delivery module
US10097007B2 (en) 2006-12-06 2018-10-09 Solaredge Technologies Ltd. Method for distributed power harvesting using DC power sources
US11687112B2 (en) 2006-12-06 2023-06-27 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11735910B2 (en) 2006-12-06 2023-08-22 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power system using direct current power sources
US11682918B2 (en) 2006-12-06 2023-06-20 Solaredge Technologies Ltd. Battery power delivery module
US10637393B2 (en) 2006-12-06 2020-04-28 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US10116217B2 (en) 2007-08-06 2018-10-30 Solaredge Technologies Ltd. Digital average input current control in power converter
US11594968B2 (en) 2007-08-06 2023-02-28 Solaredge Technologies Ltd. Digital average input current control in power converter
US9673711B2 (en) 2007-08-06 2017-06-06 Solaredge Technologies Ltd. Digital average input current control in power converter
US10516336B2 (en) 2007-08-06 2019-12-24 Solaredge Technologies Ltd. Digital average input current control in power converter
US9853538B2 (en) 2007-12-04 2017-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Distributed power harvesting systems using DC power sources
US11183969B2 (en) 2007-12-05 2021-11-23 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US9831824B2 (en) 2007-12-05 2017-11-28 SolareEdge Technologies Ltd. Current sensing on a MOSFET
US10644589B2 (en) 2007-12-05 2020-05-05 Solaredge Technologies Ltd. Parallel connected inverters
US10693415B2 (en) 2007-12-05 2020-06-23 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US11693080B2 (en) 2007-12-05 2023-07-04 Solaredge Technologies Ltd. Parallel connected inverters
US9407161B2 (en) 2007-12-05 2016-08-02 Solaredge Technologies Ltd. Parallel connected inverters
US9291696B2 (en) 2007-12-05 2016-03-22 Solaredge Technologies Ltd. Photovoltaic system power tracking method
US9979280B2 (en) 2007-12-05 2018-05-22 Solaredge Technologies Ltd. Parallel connected inverters
US11894806B2 (en) 2007-12-05 2024-02-06 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US11183923B2 (en) 2007-12-05 2021-11-23 Solaredge Technologies Ltd. Parallel connected inverters
US11264947B2 (en) 2007-12-05 2022-03-01 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US9876430B2 (en) 2008-03-24 2018-01-23 Solaredge Technologies Ltd. Zero voltage switching
US9362743B2 (en) 2008-05-05 2016-06-07 Solaredge Technologies Ltd. Direct current power combiner
US11424616B2 (en) 2008-05-05 2022-08-23 Solaredge Technologies Ltd. Direct current power combiner
US10468878B2 (en) 2008-05-05 2019-11-05 Solaredge Technologies Ltd. Direct current power combiner
JP2010117744A (ja) * 2008-11-11 2010-05-27 Sharp Corp 太陽光発電装置および太陽光発電システム
US9537445B2 (en) 2008-12-04 2017-01-03 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US10461687B2 (en) 2008-12-04 2019-10-29 Solaredge Technologies Ltd. Testing of a photovoltaic panel
US8937827B2 (en) 2009-01-07 2015-01-20 Power-One Italy S.P.A. Method and system for extracting electric power from a renewable power source
WO2010079517A1 (en) * 2009-01-07 2010-07-15 Power-One Italy S.P.A. Method and system for extracting electric power from a renewable energy source
US9869701B2 (en) 2009-05-26 2018-01-16 Solaredge Technologies Ltd. Theft detection and prevention in a power generation system
US11867729B2 (en) 2009-05-26 2024-01-09 Solaredge Technologies Ltd. Theft detection and prevention in a power generation system
US10969412B2 (en) 2009-05-26 2021-04-06 Solaredge Technologies Ltd. Theft detection and prevention in a power generation system
US9496803B2 (en) 2010-06-07 2016-11-15 Solarcity Corporation Solar photovoltaic system with maximized ripple voltage on storage capacitor
US8674668B2 (en) 2010-06-07 2014-03-18 Enecsys Limited Solar photovoltaic systems
US10673229B2 (en) 2010-11-09 2020-06-02 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
US9647442B2 (en) 2010-11-09 2017-05-09 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
US11489330B2 (en) 2010-11-09 2022-11-01 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
US10931228B2 (en) 2010-11-09 2021-02-23 Solaredge Technologies Ftd. Arc detection and prevention in a power generation system
US11070051B2 (en) 2010-11-09 2021-07-20 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
US12003215B2 (en) 2010-11-09 2024-06-04 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
US10673222B2 (en) 2010-11-09 2020-06-02 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
US11349432B2 (en) 2010-11-09 2022-05-31 Solaredge Technologies Ltd. Arc detection and prevention in a power generation system
US11996488B2 (en) 2010-12-09 2024-05-28 Solaredge Technologies Ltd. Disconnection of a string carrying direct current power
US9401599B2 (en) 2010-12-09 2016-07-26 Solaredge Technologies Ltd. Disconnection of a string carrying direct current power
US11271394B2 (en) 2010-12-09 2022-03-08 Solaredge Technologies Ltd. Disconnection of a string carrying direct current power
US9935458B2 (en) 2010-12-09 2018-04-03 Solaredge Technologies Ltd. Disconnection of a string carrying direct current power
US10141745B2 (en) 2011-01-11 2018-11-27 Tesla, Inc. Photovoltaic power conditioning units
US10666125B2 (en) 2011-01-12 2020-05-26 Solaredge Technologies Ltd. Serially connected inverters
US11205946B2 (en) 2011-01-12 2021-12-21 Solaredge Technologies Ltd. Serially connected inverters
US9866098B2 (en) 2011-01-12 2018-01-09 Solaredge Technologies Ltd. Serially connected inverters
JP2012230673A (ja) * 2011-04-19 2012-11-22 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. 電源の最大電力点のような特性の決定を可能にする情報を取得する装置及び方法
JP2013033365A (ja) * 2011-08-01 2013-02-14 Kyocera Corp 制御装置
CN102957165A (zh) * 2011-08-09 2013-03-06 控制技术有限公司 可再生能量输出监视
US10396662B2 (en) 2011-09-12 2019-08-27 Solaredge Technologies Ltd Direct current link circuit
US9520803B2 (en) 2011-11-01 2016-12-13 Solarcity Corporation Photovoltaic power conditioning units
US8472220B2 (en) 2011-11-01 2013-06-25 Enecsys Limited Photovoltaic power conditioning units
US8526205B2 (en) 2011-11-01 2013-09-03 Enecsys Limited Photovoltaic power conditioning units
US11979037B2 (en) 2012-01-11 2024-05-07 Solaredge Technologies Ltd. Photovoltaic module
US10931119B2 (en) 2012-01-11 2021-02-23 Solaredge Technologies Ltd. Photovoltaic module
US10608553B2 (en) 2012-01-30 2020-03-31 Solaredge Technologies Ltd. Maximizing power in a photovoltaic distributed power system
US9853565B2 (en) 2012-01-30 2017-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Maximized power in a photovoltaic distributed power system
US11929620B2 (en) 2012-01-30 2024-03-12 Solaredge Technologies Ltd. Maximizing power in a photovoltaic distributed power system
US9812984B2 (en) 2012-01-30 2017-11-07 Solaredge Technologies Ltd. Maximizing power in a photovoltaic distributed power system
US9923516B2 (en) 2012-01-30 2018-03-20 Solaredge Technologies Ltd. Photovoltaic panel circuitry
US10381977B2 (en) 2012-01-30 2019-08-13 Solaredge Technologies Ltd Photovoltaic panel circuitry
US11183968B2 (en) 2012-01-30 2021-11-23 Solaredge Technologies Ltd. Photovoltaic panel circuitry
US11620885B2 (en) 2012-01-30 2023-04-04 Solaredge Technologies Ltd. Photovoltaic panel circuitry
US10992238B2 (en) 2012-01-30 2021-04-27 Solaredge Technologies Ltd. Maximizing power in a photovoltaic distributed power system
US9235228B2 (en) 2012-03-05 2016-01-12 Solaredge Technologies Ltd. Direct current link circuit
US9639106B2 (en) 2012-03-05 2017-05-02 Solaredge Technologies Ltd. Direct current link circuit
US10007288B2 (en) 2012-03-05 2018-06-26 Solaredge Technologies Ltd. Direct current link circuit
US10115841B2 (en) 2012-06-04 2018-10-30 Solaredge Technologies Ltd. Integrated photovoltaic panel circuitry
US11177768B2 (en) 2012-06-04 2021-11-16 Solaredge Technologies Ltd. Integrated photovoltaic panel circuitry
US10778025B2 (en) 2013-03-14 2020-09-15 Solaredge Technologies Ltd. Method and apparatus for storing and depleting energy
US9941813B2 (en) 2013-03-14 2018-04-10 Solaredge Technologies Ltd. High frequency multi-level inverter
US12003107B2 (en) 2013-03-14 2024-06-04 Solaredge Technologies Ltd. Method and apparatus for storing and depleting energy
US9548619B2 (en) 2013-03-14 2017-01-17 Solaredge Technologies Ltd. Method and apparatus for storing and depleting energy
US11545912B2 (en) 2013-03-14 2023-01-03 Solaredge Technologies Ltd. High frequency multi-level inverter
US11742777B2 (en) 2013-03-14 2023-08-29 Solaredge Technologies Ltd. High frequency multi-level inverter
US10651647B2 (en) 2013-03-15 2020-05-12 Solaredge Technologies Ltd. Bypass mechanism
US9819178B2 (en) 2013-03-15 2017-11-14 Solaredge Technologies Ltd. Bypass mechanism
US11424617B2 (en) 2013-03-15 2022-08-23 Solaredge Technologies Ltd. Bypass mechanism
US10886831B2 (en) 2014-03-26 2021-01-05 Solaredge Technologies Ltd. Multi-level inverter
US10886832B2 (en) 2014-03-26 2021-01-05 Solaredge Technologies Ltd. Multi-level inverter
US11855552B2 (en) 2014-03-26 2023-12-26 Solaredge Technologies Ltd. Multi-level inverter
US11296590B2 (en) 2014-03-26 2022-04-05 Solaredge Technologies Ltd. Multi-level inverter
US11632058B2 (en) 2014-03-26 2023-04-18 Solaredge Technologies Ltd. Multi-level inverter
US9318974B2 (en) 2014-03-26 2016-04-19 Solaredge Technologies Ltd. Multi-level inverter with flying capacitor topology
CN105262096A (zh) * 2015-08-06 2016-01-20 国家电网公司 计及光伏最大功率跟踪的主动配电网电压频率调整方法
US10587145B2 (en) 2016-03-28 2020-03-10 Fujitsu Limited Charging circuit and electronic device
JP2017184304A (ja) * 2016-03-28 2017-10-05 富士通株式会社 充電回路及び電子装置
US11870250B2 (en) 2016-04-05 2024-01-09 Solaredge Technologies Ltd. Chain of power devices
US11177663B2 (en) 2016-04-05 2021-11-16 Solaredge Technologies Ltd. Chain of power devices
US10230310B2 (en) 2016-04-05 2019-03-12 Solaredge Technologies Ltd Safety switch for photovoltaic systems
US11201476B2 (en) 2016-04-05 2021-12-14 Solaredge Technologies Ltd. Photovoltaic power device and wiring
US11018623B2 (en) 2016-04-05 2021-05-25 Solaredge Technologies Ltd. Safety switch for photovoltaic systems
CN112904929B (zh) * 2021-01-19 2022-07-29 珠海格力电器股份有限公司 光伏太阳能***及其控制方法、计算机可读存储介质
CN112904929A (zh) * 2021-01-19 2021-06-04 珠海格力电器股份有限公司 光伏太阳能***及其控制方法、计算机可读存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
JP3930999B2 (ja) 2007-06-13

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